
- •МЕТОДЫ
- •1 неделя
- •Первые исследователи плазмы
- •СОЛНЦЕ - плазменный объект, который мы
- •Корональные петли над поверхностью Солнца
- •Тлеющий разряд в рекламных газо-разрядных трубках
- •Декоративный плазменный источник света
- •Плазменный скальпель
- •Камера микропинчевой установки Зона-2 c диагностической аппаратурой ( МИФИ каф.21)
- •Камера европейского токамака JET изнутри
- •Проект международного токамака ITER
- •Линейная молния и отделившаяся от нее шаровая (Австралия)
- •Шаровая молния
- •2 неделя
- •Спонтанные и вынужденные переходы
- •Коэффициенты Эйнштейна и соотношения между ними
- •Заселенность уровней по Больцману при термодинамическом равновесии
- •Создание инверсной населенности в
- •Принципиальная схема генератора
- •Основные составляющие лазера
- •Основные составляющие лазера
- •Твердотельный лазер с оптической накачкой
- •Лазер с возбуждением активной среды электрическим разрядом
- •Лабораторный He-Ne лазер с внешними зеркалами
- •Твердотельный лазер с
- •3 неделя
- •Схема 3-х уровневых
- •Схема 4-х уровневых
- •Продольные колебания в оптическом резонаторе
- •Типы резонаторов
- •Распределение светового поля излучения различного модового состава
- •Продольные моды для
- •Твердотельный лазер
- •Конструкция оптической накачки
- •Допплеровское уширение линии (Гауссова форма)
- •Столкновительное уширение линии
- •4 неделя
- •Лазеры для диагностики плазмы
- •Режим свободной генерации
- •Режим модулированной добротности
- •Схема квантовых переходов в Не-Nе лазере
- •Схема переходов в лазере на углекислом газе (СО2)
- •Типы колебаний 3-х атомной молекулы СО2
- •5 неделя
- •Лазерные переходы в молекуле азота
- •Переходы в димерной молекуле ксенона
- •Параметры некоторых эксимерных молекул
- •Структура связей в молекуле органического красителя Pодамин 6G
- •Переходы в красителе
- •Спектр поглощения (1) и спектр излучения (2) в молекуле красителя
- •Спектры излучения различных красителей в видимой области
- •Типы красителей приведенных на предыдущем слайде
- •Перестройка частоты в лазерах на красителях
- •6 неделя
- •Изменение оптического пути для электромагнитной волны в плазме
- •показатель преломления для плазмы различного состава
- •Степень ионизации при которой вклады электронов и нейтралов равны
- •Глубина проникновения эл.- магн. волны в плазму
- •Распространение волн с
- •Плоскость поляризации
- •Угол Брюстера
- •7 неделя
- •Единицы измерения в радиометрии и фотометрии
- •Кривая видности человеческого глаза
- •Принципиальные схемы включения
- •Принципиальная схема ФЭУ
- •Устройство фотоэлектронного умножителя различных типов
- •Принципиальная схема ЭОП
- •Схема ЭОП на основе микроканальной пластины (МКП)
- •Предельное разрешение для ЭОП в
- •Отношение сигнал / шум для двух типов ЭОП в зависимости от длины волны.
- •Спектральные характеристики различных фотокадов ФЭУ
- •Спектральная чувствительность:
- •8 неделя
- •Спектральная зависимость
- •сигналов при различных абсолютных значениях концентрации Ne
- •Преломление света на
- •Отклонение зондирующего
- •оптической
- •оптической
- •Схема визуализации объекта методом
- •Тенеграммы плазмы микропинча
- •в электроразрядном канале ТЕА
- •Визуализация процессов
- •К объяснению интерференции в плоскопараллельной пластинке
- •К объяснению интерференции в клиновидной пластинке
- •Различные способы получения интерференционных
- •9 неделя
- •двух поверхностей плоской или слабоклиновидной прозрачной
- •Интерферометр Маха-Цендера
- •Интерферометр
- •Интерферометр
- •Аппаратная функция двухлучевого интерферометра
- •Интерферометр
- •Интерферометр Маха-Цендера с дифференциальной регистрацией
- •Юстировка интерферометра Маха-Цендера
- •Комментарий к интерферометру сдвига
- •Комментарий-2 к интерферометру сдвига
- •Обработка сдвиговых интерферограмм
- •10 неделя
- •Четырехзеркальный интерферометр Фабри-Перо
- •Интерферометр с кольцевым резонатором
- •Кривые пропускания IT и
- •Аппаратные функции
- •Интерферометр Эшби-Джефкотта
- •параллельного пучка света
- •11 неделя
- •Интерферометрическая диагностика плазменной линзы при продольном зондировании
- •Щелевая развертка (время 20 мкс) интерференционного поля при зондировании плазменной линзы
- •Щелевая развертка (время 6 мкс)
- •Пассивная компенсация
- •Активная стабилизация
- •Активная система стабилизации длины резонатора интерферометра
- •Двухмодовый
- •длины резонатора лазера
- •диагностика на токамаке «Dublet III»
- •12 неделя
- •Эллипсоид показателей преломления кристалла
- •импульса с помощью ЭОК
- •Электрооптический модулятор
- •Акустооптический модулятор
- •Акустооптический эффект
- •акустооптической
- •Стенд в МИФИ для исследования ЭОК
- •Дисперсионный
- •Получение импульсов
- •Нелинейное «сжатие» импульса
- •13 неделя
- •Двухмодовый лазерный интерферометр
- •Калибровочная кривая
- •Перекрестное
- •Перекрестное
- •Оптическая схема измерений
- •Электроника
- •Двухволновой двухмодовый интерферометр
- •исследования плазменного факела
- •Дисперсионный
- •14 неделя
- •Начальная настройка
- •Квадратурная
- •Оптическая схема интерферометра с поляризационным принципом формирования квадратурных сигналов
- •Двухволновой интерферометр с диффузным отражателем
- •Общий вид оптического блока и системы фотоэлектрической регистрации двухволнового квадратурного интерферометра
- •Одноблочный осветитель
- •двухволнового лазерного интерферометра (со снятой крышкой)
- •Интерфейс программы для обработки сигналов
- •Сечение камеры токамака Т-15 (проект) и направления зондирования вблизи дивертора
- •15 неделя
- •Многохордовые измерения с
- •Многохордовые измерения
- •Межэлектродный промежуток микропинча и положение хорд зондирования
- •Динамика во времени
- •Динамика во времени
- •Временная динамика пространственного распределения линейной электронной плотности плазмы в различных сеченияx разрядного промежутка
- •Трехракурсный
- •Одноракурсный
- •Пример применения голографической интерферометрии
- •Голографические
- •16 неделя
- •Вектор рассеяния и спектр томсоновского рассеянного излучения
- •Параметр Солпитера α
- •Излучение электрона под
- •Спектры рассеянного излучения
- •Рассеяние на пространственно- периодических флуктуациях плотности
- •Вид спектра при рассеянии на
- •Спектр коллективного рассеяния и на ионах
- •Схема проведения
- •Увеличение
- •Спектр рассеяния на электронах в магнитном поле
- •комбинационного

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЛАЗМЫ
лазерная диагностика
Профессор кафедры «Физика плазмы» МИФИ
Савёлов Александр Сергеевич

1 неделя
Разнообразие плазменных объектов в природе: их свойств и параметров.
Основные эффекты взаимодействия электромагнитного излучения с плазмой (отклонение, отражение, поглощение, изменение фазы и поляризационного состояния, рассеяние и др.).
Лазер, как источник излучения для активного зондирования плазмы.

Первые исследователи плазмы
Георг Вильгельм Рихман (1711 г. – 06.08.1753 г.) — русский физик, первый исследователь электри-чества в России. Соратник и оппонент Ломоносова. Погиб от шаровой (?) молнии в грозу.
Василий Владимирович Петров (1761—1834 г.г.) - русский физик - экспериментатор. Впервые описал (в 1802 г.) дуговой разряд.
Ирвинг Ленгмюр (1881-1957 г.г.) – впервые ввел
термин «плазма» для описания состояния ионизо- ванного газа в положительном столбе тлеющего разряда (в 1928 г.).

СОЛНЦЕ - плазменный объект, который мы
можем наблюдать каждый день (!)

Корональные петли над поверхностью Солнца
(фото в ВУФ-диапазоне спектра)

Тлеющий разряд в рекламных газо-разрядных трубках

Декоративный плазменный источник света

Плазменный скальпель

Камера микропинчевой установки Зона-2 c диагностической аппаратурой ( МИФИ каф.21)
